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太阳能热水循环空调取暖的热水器

文献发布时间:2023-06-19 11:29:13


太阳能热水循环空调取暖的热水器

技术领域

本发明涉及太阳能热水器技术领域,具体为太阳能热水循环空调取暖的热水器。

背景技术

太阳能热水器是将太阳光能转化为热能的加热装置,将水从低温加热到高温,以满足人们在生活、生产中的热水使用,主要依靠真空集热管利用热水上浮冷水下沉的原理,使水产生微循环而得到所需热水,此外,通过连接管将保温水箱的热水连通进入室内空调器内,还可供空调热水取暖使用,但是现有的此类装置大多存在部分问题,具体如下;

1、现有的此类装置大多不具备水质净化的功能,容易产生水垢,导致集热效率和水质均会下降,对装置内部器件造成腐蚀;

2、此类装置的太阳能利用率较低,尤其是阳光较弱或日照时间较短的天气,加热的速度较慢,会对装置的正常使用造成影响;

3、此类装置大多不具备缓冲减震的功能,受到外界影响容易产生晃动,稳定性较差。

发明内容

本发明的目的在于提供太阳能热水循环空调取暖的热水器,以解决上述背景技术中提出的不具备水质净化、太阳能利用率较低以及稳定性较差的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:太阳能热水循环空调取暖的热水器,包括底座、真空集热管、储水箱和底板,所述底板的顶端固定有底座,且底座的一侧固定有控制面板,所述底座的内部均匀通过缓冲件设置有承载板,所述底座内部的两侧均设置有导向槽,所述承载板的两端均通过导向块与导向槽连接,所述承载板顶部的中央位置处固定有电机,且电机的输出端通过转轴设置有转盘,所述转盘顶部的一端通过支架固定有储水箱,且储水箱的顶端设置有出水口,所述转盘顶部的中央位置处通过架体均匀设置有真空集热管,且真空集热管一侧的架体上固定有太阳能载荷位移传感器,所述真空集热管靠近储水箱的一端均与储水箱连接,且真空集热管的内壁均设置有滤网,所述真空集热管的外壁均设置有集热镀膜。

优选的,所述承载板顶部的两端均设置有滑块,所述转盘底部的两端均设置有与滑块相匹配的环形滑槽。

优选的,所述真空集热管的内部均固定有反光板,且反光板上均匀设置有反光源。

优选的,所述储水箱的内壁均匀设置有密封管,且密封管内部的两端均设置有密封塞,所述密封管的内部均匀填充有液态磁。

优选的,所述缓冲件包括聚力垫以及翘边,所述聚力垫的顶端均与承载板的底端连接,所述聚力垫的底端均固定有翘边,且聚力垫与翘边为一体成型结构。

优选的,所述聚力垫均呈倒置的锥形结构,所述翘边均呈“W”型结构。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

(1)该太阳能热水循环空调取暖的热水器通过安装有储水箱以及真空集热管,真空集热管的内壁均设置有滤网,便于将水中的杂质预先进行过滤,此外在储水箱的内壁均匀设置有密封管,密封管的内部均匀填充有液态磁,从而形成液态磁组,液压磁组可以有效防止水中钙镁离子沉降,进而有效防止水垢的产生,提高水质的同时能避免装置内部器件被余氯腐蚀。

(2)该太阳能热水循环空调取暖的热水器通过安装有底座、电机、转盘、滑块、环形滑槽、太阳能载荷位移传感器以及控制面板,太阳能载荷位移传感器感测太阳照射的位置,将信号传递到控制面板内的单片机,单片机控制电机带动转盘旋转,进而调节转盘上的真空集热管的位置,使得装置能自动跟踪太阳,保证最大限度的吸收太阳光的热量,保证装置在寒冷的冬天和日照时间短的天气也能正常使用。

(3)该太阳能热水循环空调取暖的热水器通过在真空集热管内部设置有反光板,反光板上均匀设置有反光源,反光源对太阳光线进行漫射使得真空集热管大面积受到阳光照射,有效吸收太阳能存储在真空集热管内,水流入的时候即可加热,水温升高更快,进一步提高加热效率,满足热水需求。

(4)该太阳能热水循环空调取暖的热水器通过安装有底座、承载板、缓冲件以及导向槽,装置使用的过程中由于电机转动或外界影响产生的震动力使得承载板挤压缓冲件,缓冲件包括聚力垫和翘边,聚力垫均为倒置的锥形结构,聚力垫的顶端与承载板的底部接触,具有吸收振动力的作用,翘边均为“W”形结构,可以将振动力更大的向外发散,提高发散振动力的效果,便于提高装置的稳定性。

附图说明

图1为本发明的正视剖面结构示意图;

图2为本发明的储水箱侧视剖面结构示意图;

图3为本发明的真空集热管剖面结构示意图;

图4为本发明的缓冲件结构示意图。

图中:1、底座;2、承载板;3、滑块;4、太阳能载荷位移传感器;5、转盘;6、真空集热管;7、出水口;8、密封管;9、储水箱;10、支架;11、电机;12、环形滑槽;13、控制面板;14、导向槽;15、缓冲件;1501、聚力垫;1502、翘边;16、底板;17、密封塞;18、液态磁;19、滤网;20、反光源;21、反光板;22、集热镀膜。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1-4,本发明提供的一种实施例:太阳能热水循环空调取暖的热水器,包括底座1、真空集热管6、储水箱9和底板16,底板16的顶端固定有底座1,且底座1的一侧固定有控制面板13,底座1的内部均匀通过缓冲件15设置有承载板2,缓冲件15包括聚力垫1501以及翘边1502,聚力垫1501的顶端均与承载板2的底端连接,聚力垫1501的底端均固定有翘边1502,且聚力垫1501与翘边1502为一体成型结构,聚力垫1501均呈倒置的锥形结构,翘边1502均呈“W”型结构;

装置使用的过程中若由于电机11转动或外界影响产生的震动,使得承载板2挤压缓冲件15,缓冲件15包括聚力垫1501和翘边1502,聚力垫1501均为倒置的锥形结构,聚力垫1501的顶端与承载板2的底部接触,具有吸收振动力的作用,翘边1502均为“W”形结构,可以将振动力更大的向外发散,提高发散振动力的效果,便于提高装置的稳定性

底座1内部的两侧均设置有导向槽14,承载板2的两端均通过导向块与导向槽14连接,承载板2顶部的中央位置处固定有电机11,电机11的型号可为Y90S-2,且电机11的输出端通过转轴设置有转盘5,承载板2顶部的两端均设置有滑块3,转盘5底部的两端均设置有与滑块3相匹配的环形滑槽12,便于在转盘5转动的时候起到支撑和导向的作用,转盘5顶部的一端通过支架10固定有储水箱9,且储水箱9的顶端设置有出水口7,转盘5顶部的中央位置处通过架体均匀设置有真空集热管6,真空集热管6的内部均固定有反光板21,且反光板21上均匀设置有反光源20;

反光源20对太阳光线进行漫射使得真空集热管6大面积受到阳光照射,有效吸收太阳能存储在真空集热管6内,水流入的时候即可加热,水温升高更快,进一步提高加热效率,满足热水需求;

且真空集热管6一侧的架体上固定有太阳能载荷位移传感器4,太阳能载荷位移传感器4的型号可为SM-ZW-FT-Z01,真空集热管6靠近储水箱9的一端均与储水箱9连接,储水箱9的内壁均匀设置有密封管8,且密封管8内部的两端均设置有密封塞17,密封管8的内部均匀填充有液态磁18;

密封管8的内部均匀填充有液态磁18,从而形成液态磁组,液压磁组可以有效防止水中钙镁离子沉降,进而有效防止水垢的产生,提高水质的同时能避免内部器件被余氯腐蚀;

且真空集热管6的内壁均设置有滤网19,真空集热管6的外壁均设置有集热镀膜22。

工作原理:使用时,通过底板16上的固定螺栓将装置进行固定安装,储水箱9内存放水体,水体在重力的作用下向下聚集在真空集热管6内,太阳辐射透过真空集热管6的外管,被集热镀膜22吸收后沿内管壁传递到管内的水,管内的水吸热后温度升高,比重减小而上升,形成一个向上的动力,构成一个热虹吸系统,随着热水的不断上移并储存在储水箱9上部,真空集热管6的内壁均设置有滤网19,便于将水中的杂质预先进行过滤,此外在储水箱9的内壁均匀设置有密封管8,密封管8的内部均匀填充有液态磁18,从而形成液态磁组,液压磁组可以有效防止水中钙镁离子沉降,进而有效防止水垢的产生,提高水质的同时能避免内部器件被余氯腐蚀,此外,太阳能载荷位移传感器4感测太阳照射的位置,将信号传递到控制面板13内的单片机,单片机控制电机11带动转盘5旋转,进而调节转盘5上的真空集热管6的位置,使得装置能自动跟踪太阳,保证最大限度的吸收太阳光的热量,保证装置在寒冷的冬天和日照时间短的天气也能正常使用,同时在真空集热管6内部设置有反光板21,反光板21上均匀设置有反光源20,反光源20对太阳光线进行漫射使得真空集热管6大面积受到阳光照射,有效吸收太阳能存储在真空集热管6内,水流入的时候即可加热,水温升高更快,进一步提高加热效率,满足热水需求,装置使用的过程中若由于电机11转动或外界影响产生的震动,使得承载板2挤压缓冲件15,缓冲件15包括聚力垫1501和翘边1502,聚力垫1501均为倒置的锥形结构,聚力垫1501的顶端与承载板2的底部接触,具有吸收振动力的作用,翘边1502均为“W”形结构,可以将振动力更大的向外发散,提高发散振动力的效果,便于提高装置的稳定性。

对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

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技术分类

06120112945725